Билет 6
А1: При
интерференции когерентных лучей
максимальное ослабление наблюдается
при выполнении условия:
(отв
2)
А2: В
Ур-нии Эйнштейна (
)hv-это…
Ответ: энергия фотона
А3: Мощность излуч абс черн тела 34кВт. Если его пов-ть 0,6м2, то тем-ра тела равна:
А4:
А5: Ответ: проводником
А6:
В1: Хз, чет нет ниче путного, короч надо прост тупо построить вольт-амперную хар-ку, на лабах делали такую хрень
В2:
;
В3: рисунок, хуй нарисуешь:
;
;
м
Билет 7
А1: интерференционный min второго
порядка для фиолетовых лучей(λ=400нм)
возникает при разности хода (нм):
А2:Зависимость длины волны, соотв-щей мах спектральной плотности энергетической светимости абс черн тела от тем-ры, представлена на графике:
ответ:
где гипербола в первой четверти, потому
как
А3:
если импульс фотона
,
то его энергия равна:
А4:
нм
А5:
А6:
В
1: Пусть
поток эл-нов проходит ч/з узкую щель
шириной ΔХ, расположенную пер-но
направлению движения. так как эти эл-ны
обладают волновыми св-вами, то при их
прохождении ч/з щель, размер которой
сравним с длиной волны де Бройля λ эл-на,
наблюдается дифракция. Дифр картина
хар-ся гл максимумом, расположенным
симметрично оси у, и побочными максимумами
по обе стороны от главного. До прохождения
ч/з щель эл-ны двигались по оси у, поэтому
рх=0,
так что дельта (большая)рх=0,
а координата х частицы яв-ся совершенно
неопределенной. В следствие дифракции
эл-ны отклоняются от первонач направления
и будут двигаться в пределах угла 2фи.
След-но, появится неопред-сть в значении
импульса вдоль оси Х:
.
Из теории дифракции известно, что первый
минимум соотв. углу φ, удовлетвор.
усл-ю:
,
в итоге получаем:
,
где учтено, что для некоторой части
эл-нов, попадающих за пределы гл мах,
величина
отсюда:
(для
скорости:
-дальше
должны догадаться как делать)
В2:
В3:
Билет 8
А1: При интерференции двух одинаково поляризованных волн с одинаковыми амплитудами и разностью фаз, равной π, амплитуда результирующей волны равна:
Рис:
А2: Дифракционная решетка содержит 200 щелей на 1мм. На решетку падает нормально свет с длиной волны 600нм. Эта решетка дает число гл мах, равное:
А3: Если при прохождении через два поляроида интенсивность естественного света уменьшается в 8 раз, то угол м/у плоскостями пропускания поляроида равен:
-з-н
Малюса
А4:См. рис
А5:
пм
А
6:
Ответ:6α
и 3β
В1: Согласно принципу Гюйгенса-Фринеля, заменим действие источника S действием воображаемых ист-ков, расп-женных на вспом. пов-ти Ф, яв-щейся пов-тью фронта волны, идущей из S. Фринель предложил разбить волн. пов-ть Ф на кольцевые заны такого размера, чтобы расст-я от краев зоны до М отличались на λ/2.Амплитуда колебания Аm от некоторой m-ой зоны Фринеля равна:
В2:
В3:
м
Билет 9
А1. Ответ:4) kΔ=±2πk-условие максимума
А2. d
=kλ; N=
А3.Ответ:4)
А4.Ответ:3)
А5.Ответ:4)
А6. A=
; A=
;
; Ответ:4)
В2.
.
;
;
=
; Ответ:
B3. Δpx=mΔσx; E=
(либо
вместо
)
Билет 10
А1 .Если на пути на одного из двух когерентных лучей поставить тонкую пластину, а на пути второго – красную, то интерференционная картина будет представлять чередование полос:
Ответ: 2)черных, красных, синих
А2.Пучок света с длиной волны λ падая нормально на зеркальную поверхность, производит на нее давление Р.Количество фотонов, падающих ежесекундно на 1 квадратный метр поверхности равно:
ν=
;
; Ответ:
А3.
Зависимость длины волны де-Бройля от
кинетической энергии равно:
Е=hλ; ν=
; E=
; Ответ:
г)
А4. Е=hλ
;
видимая серия Бальмера n=2,n=3
Е
;
=R
; Е=h⋅λ
;
Ответ: 2) 1,89
А5. Ответ: 4)
А6. N=No
; N=No
; N=
No/4;
;
2=
; T=
Ответ: 1) 5 минут
В2. 1)
max=kλ; 2)
max=(k+ck)λ
max=
max=
-
=
=k
;
;
Δk=
B3. hν=
; λ=cT=
; ν=
;
; υ=
;
=
;
;
m
;
кг⋅
Ответ:
кг⋅
В1. Необходимыми условиями интерференции волн является их когерентность, то есть согласованное протекание во времени и пространстве нескольких колебательных или волновых процессов.
;
Амплитуда результирующих колебаний в данной точке
Так
как волны когерентны, то
имеет
постоянное во времени значение,поэтому
интенсивность результирующей волны :
В точках пространства, где ,больше 0,интенсивность
, где
меньше
0 интенсивность
При наложении когерентных световых волн происходит пространственное перераспределение светого потока, в результате чего в одних местах возникают максимумы, а в других –минимумы интенсивности, в результаты наблюдается интерференция света.
